JP2013102455A - System information updates in lte - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、LTEのシステム情報更新に関する。 The present invention relates to a wireless communication system, and more particularly to LTE system information update.
3GPP(the Third Generation Partnership Project)によりLTE(Long Term Evolution)プログラムが開始されて、新しいテクノロジー、新しいネットワークアーキテクチャ、新しいコンフィギュレーション、及びスペクトル効率の改善とユーザー体験の高速化とを与えるための新しいアプリケーションとワイヤレスネットワークのサービスとがもたらされる。LTE準拠のネットワークにおいて、WTRU(wireless transmit receive unit)は、システム情報更新を受信出来る。システム情報更新は、PHICH(Physical HARQ Indicator Channel)のサイズ及びロケーションを含むことが出来る。 LTE (Long Term Evolution) program launched by 3rd Generation Partnership Project (3GPP), new technology, new network architecture, new configuration, and new application to provide improved spectral efficiency and faster user experience And wireless network services. In an LTE-compliant network, a WTRU (wireless transmit receive unit) can receive system information updates. The system information update may include the size and location of a PHICH (Physical HARQ Indicator Channel).
WTRUは、P−BCH(Primary Broadcast Channel)又はD−BCH(Dynamic−BCH)に関する更新されたシステム情報を受信出来る。システム情報更新用のリソース割当は、固定又は可変であるとすることが出来るが、可変なリソース割当は、信号送信効率に対して優先される。 The WTRU may receive updated system information regarding P-BCH (Primary Broadcast Channel) or D-BCH (Dynamic-BCH). The resource allocation for updating system information can be fixed or variable, but the variable resource allocation has priority over the signal transmission efficiency.
しかしながら、可変なリソース割当は、不利を招く。WTRUは、DRX(Discontinuous Reception)サイクルからずれて行くと過度の待ち時間を体験することがあり、過度のオーバーヘッドが、システム更新情報の信号送信のために必要とされることがある。WTRUは、D−BCHメッセージ全体を受信する前に80msも待ち合わせなければならないことがある。待ち時間は、eNB(eNodeB)がD−BCHサイクルごとにシステム情報の変更を許可する場合に問題となる。 However, variable resource allocation is disadvantageous. The WTRU may experience excessive latency as it deviates from the DRX (Discontinuous Reception) cycle, and excessive overhead may be required for signaling system update information. The WTRU may have to wait 80 ms before receiving the entire D-BCH message. The waiting time becomes a problem when the eNB (eNodeB) permits the change of the system information for each D-BCH cycle.
WTRUがD−BCH境界においてDRXによりまさにウエイクアップする場合、WTRUは、システム情報更新をデコードして検索出来る前にD−BCHを完全に受信するために少なくとも80ms待ち合わせなければならない。上記時間間隔の間、WTRUは、システム情報が最後のアップリンク(UL)送信以後に変更されたかどうかを理解していない。WTRUがD−BCHサイクル中にウエイクアップしたならば、WTRUは、現在のサイクルにおけるD−BCHをデコードすることが出来ない。結果は、150msの遅延と同程度であることがあり、例えばVoIP(voice over Internet protocol)等の時間にデリケートなアプリケーションを受容出来ない。同様な待ち時間は、システム情報更新が潜在的に70msの待ち時間を有するP−BCH上に送信される場合に体験される。 If the WTRU just wakes up with DRX at the D-BCH boundary, the WTRU must wait at least 80 ms to fully receive the D-BCH before it can decode and retrieve system information updates. During the time interval, the WTRU does not understand whether the system information has changed since the last uplink (UL) transmission. If the WTRU wakes up during a D-BCH cycle, the WTRU cannot decode the D-BCH in the current cycle. The result may be as high as a 150 ms delay and cannot accept a sensitive application in time, such as VoIP (voice over Internet protocol). Similar latency is experienced when system information updates are transmitted on a P-BCH that potentially has a latency of 70 ms.
したがって、システム情報更新を信号送信する方法及び装置の改善が必要である。 Therefore, there is a need for improved methods and apparatus for signaling system information updates.
システム情報更新を受信する方法及び装置は、SFN(system frame number)を受信するWTRUを含むことが出来る。さらにWTRUは、修正された周期においてシステム情報メッセージを受信することが出来る。修正された周期は、SFNにより決定される境界を含む。WTRUは、第1の修正による境界変更後にシステム情報変更通知を受信することが出来て、システム情報が第2の修正による境界変更まで有効であることを決定することが出来る。 A method and apparatus for receiving system information updates can include a WTRU that receives a system frame number (SFN). In addition, the WTRU may receive system information messages in a modified period. The modified period includes the boundary determined by the SFN. The WTRU may receive a system information change notification after the boundary change due to the first modification and may determine that the system information is valid until the boundary change due to the second modification.
本明細書において以下に引用する場合、用語の「WTRU」は、制限されないが、UE(user equipment)、移動局、固定若しくは移動の加入者ユニット、ページャー、携帯電話機、PDA(personal digital assistant)、コンピューター、又はワイヤレス環境において動作する性能がある他のあらゆる型のユーザーデバイスを含む。本明細書において以下に引用する場合、用語の「基地局」は、制限されないが、Node−B、サイトコントローラー、アクセスポイント(AP)、又はワイヤレス環境において動作する性能がある他のあらゆる型のインターフェースデバイスを含む。 As used herein below, the term “WTRU” includes, but is not limited to, a UE (user equipment), a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a pager, a mobile phone, a PDA (personal digital assistant), Includes computers or any other type of user device capable of operating in a wireless environment. As referred to herein below, the term “base station” is not limited, but is a Node-B, site controller, access point (AP), or any other type of interface capable of operating in a wireless environment. Includes devices.
例えば、ダウンリンクのPHICHのロケーション及びサイズ等のシステム情報を、eNBとWTRUとの間において送信することが出来る。WTRUがDRXサイクルからウエイクしていてD−BCH又はP−BCHを待ち受けている場合、好ましくない待ち時間を招くことがある。 For example, system information such as downlink PHICH location and size can be transmitted between the eNB and the WTRU. If the WTRU is wake from a DRX cycle and is waiting for D-BCH or P-BCH, an undesirable latency may be incurred.
システム情報更新を、特定の無線フレームにおいて行うことが出来る。システム情報メッセージを、単一の修正された周期の間に2回以上送信することが出来る。システム情報メッセージにおける情報を、繰り返すことが出来る。 The system information update can be performed in a specific radio frame. System information messages can be transmitted more than once during a single modified period. The information in the system information message can be repeated.
WTRUは、最初のアクセスの間にSFNを取得することが出来る。修正された周期境界を認識するために、WTRUは、mod(SFN,n)を計算することによって修正された周期境界を決定することが出来る。ただし、nは、システム情報により構成されるか、WTRUへ信号送信されるか、又はあらかじめ定義された公式を使用してWTRUにより計算される整数値である。あるいはまた、WTRUは、mode(SFN,nXA)を計算することによって修正された周期境界を決定することが出来る。ただし、「A」は、10msの無線フレームに表されるP−BCH又はD−BCHの長さに一致することが出来る。例えば、P−BCH又はD−BCHの長さが40msである場合、Aの値は、4である。 The WTRU may obtain an SFN during the first access. In order to recognize the modified periodic boundary, the WTRU can determine the modified periodic boundary by calculating mod (SFN, n). Where n is an integer value constructed from system information, signaled to the WTRU, or calculated by the WTRU using a predefined formula. Alternatively, the WTRU may determine a modified periodic boundary by calculating mode (SFN, nXA). However, “A” can match the length of the P-BCH or D-BCH represented in the 10 ms radio frame. For example, when the length of P-BCH or D-BCH is 40 ms, the value of A is 4.
ネットワークがシステム情報を変更する場合、最初に変更についてWTRUに通知する。通知を、第1の修正された周期の初めから終わりまで行うことが出来る。第2の修正された周期は、第1の修正された周期のすぐ後に続くことが出来る。変更通知の受信によって、WTRUは、現在のシステム情報が次の修正された周期境界まで有効であることを決定出来る。 If the network changes system information, it first notifies the WTRU about the change. Notification can be made from the beginning to the end of the first modified period. The second modified period can follow immediately after the first modified period. Upon receipt of the change notification, the WTRU can determine that the current system information is valid until the next modified periodic boundary.
ページングメッセージを使用して、WTRUに、アイドルモード又は接続モードにおいてシステム情報の変更について通知出来る。WTRUが、システム情報修正メッセージを含む、ページングメッセージを受信する場合、WTRUは、システム情報を、次の修正された境界において変更してもよいことを決定出来る。ページングメッセージは、RRC(radio resource control)メッセージであり、既にWTRUによって使用中のページングサイクルと同様のページングサイクルを有することが出来る。あるいはまた、ページングサイクルは、WTRUによって使用中のページングサイクルと異なるとすることが出来る。 A paging message can be used to inform the WTRU about changes in system information in idle or connected mode. If the WTRU receives a paging message that includes a system information modification message, the WTRU may determine that the system information may change at the next modified boundary. The paging message is an RRC (radio resource control) message and may have a paging cycle similar to a paging cycle already in use by the WTRU. Alternatively, the paging cycle may be different from the paging cycle being used by the WTRU.
より詳細には、システム情報を、例えばPHICHコンフィギュレーションを、D−BCH上に信号送信出来る。D−BCHを(D−BCHサイクルとして定義される)80msにより送信する場合、WTRUは、例えばPHICHコンフィギュレーションを含むシステム情報の見込まれる更新に対して、nx80ms間隔においてD−BCHをリッスンすることが出来る。WTRUがnx80msサイクル中にウエイクアップする場合、例えばPHICH等のシステム情報は、例えばnx80ms間隔の間じゅう、静的であるので、システム情報に対してD−BCHを検査する必要がない。上記は、WTRUがD−BCHサイクルを完了するのを待ち受ける必要なしにアップリンク(UL)通信を開始出来るので、待ち時間の削減に帰着出来る。 More specifically, system information, eg, PHICH configuration, can be signaled on the D-BCH. When transmitting D-BCH over 80 ms (defined as D-BCH cycle), the WTRU may listen to D-BCH at nx80 ms intervals for possible updates of system information including, for example, PHICH configuration. I can do it. If the WTRU wakes up during an nx80ms cycle, system information such as PHICH is static throughout the nx80ms interval, for example, so there is no need to check the D-BCH against the system information. The above can result in a reduction in latency because uplink (UL) communication can be initiated without having to wait for the WTRU to complete the D-BCH cycle.
同様に、システム情報変更をP−BCH上に送信する場合、コンフィギュレーション更新を、nx40msごとに信号送信出来る。ただし、40msは、P−BCH送信時間である。WTRUは、mod(SFN,nx4)ごとにP−BCHを読み取ることが出来る。ただし、4は、10ms無線フレーム数におけるD−BCHの長さに一致する。WTRUは、システム情報更新サイクルの間のいつでも、換言すればnx40ms間隔のいつでも、ネットワークに加わることが出来る。 Similarly, when a system information change is transmitted on the P-BCH, configuration updates can be signaled every nx40 ms. However, 40 ms is the P-BCH transmission time. The WTRU can read the P-BCH every mod (SFN, nx4). However, 4 corresponds to the length of the D-BCH in the number of 10 ms radio frames. The WTRU may join the network at any time during the system information update cycle, in other words, at nx40 ms intervals.
図1は、複数のWTRU110と1つのノードB(eNB)120とを含むワイヤレス通信システム100を示す。図1において示すように、WTRU110は、eNB120と通信状態にある。3つのWTRU110と1つのeNB120を図1において示すが、無線及び有線の装置のあらゆる組合せを、ワイヤレス通信システム100に含むことが出来ることを補足すべきである。
FIG. 1 shows a
図2は、図1のワイヤレス通信システム100についてのWTRU110と基地局120との機能的なブロック図である。図1において示すように、WTRU110は、eNB120と通信状態にある。WTRU110を、システム情報及びシステム情報更新をeNB120から受信するよう構成する。eNB120を、P−BCH及びD−BCH上の信号を送信するよう構成出来て、WTRU110を、P−BCH及びD−BCH上の信号を受信するよう構成出来る。さらに、WTRU110を、DRXモード及び/又はDTXモードにおいて作動するよう構成出来る。WTRU110を、ページングメッセージ及び他のRRCメッセージを受信するよう構成出来る。WTRU110は、SFNに基づいてシステム情報修正の境界を決定出来る。
FIG. 2 is a functional block diagram of the WTRU 110 and the
通常のWTRUにおいて見つけることが出来るコンポーネントに加えて、WTRU110は、プロセッサ215、レシーバー216、トランスミッター217及びアンテナ218を含む。さらに、WTRU110は、制限されないが、LCD若しくはLEDのスクリーン、タッチスクリーン、キーボード、スタイラス、又は他のあらゆる通常の入力/出力デバイスを含むことが出来る、ユーザーインターフェース221を含むことが出来る。さらに、WTRU110は、メモリ219を、揮発性及び不揮発性の両方、他のWTRUとのインターフェース220も同様に、例えば、USBポート、シリアルポート等を含むことが出来る。レシーバー216及びトランスミッター217は、プロセッサ215と通信状態にある。アンテナ218は、ワイヤレスデータの送信及び受信を容易にするために、レシーバー216及びトランスミッター217と通信状態にある。
In addition to the components that can be found in a typical WTRU, the
通常のeNBにおいて見つけることが出来るコンポーネントに加えて、eNB120は、プロセッサ225、レシーバー226、トランスミッター227及びアンテナ228を含む。レシーバー226及びトランスミッター227は、プロセッサ225と通信状態にある。アンテナ228は、ワイヤレスデータの送信及び受信を容易にするために、レシーバー226及びトランスミッター227と通信状態にある。
In addition to the components that can be found in a regular eNB, the
システム情報用に可能なリソース割当サイズ数を、可能性の最大数のサブセットに削減出来る。システム情報のリソース割当サイズは、例えばPHICHに対して等、m個の異なる値のうちのただ1つであるとすることが出来る。ただし、mは正の整数であり、mのサイズを送信するためにlog2(m)ビットを必要とする。mの値を、ネットワークにより固定することが出来るか、eNBが、異なるロード条件の下に異なるmの値を使用することにより制御チャネルの有用性を最適化することが出来る。例えば、ロードが高い場合、eNBは、リソース割当のよりよいグラニュラリティによって得をすることが出来て、従って、mについてのより大きな値を選ぶことが出来る。ロードが低くてシステム情報リソースのいくらかのむだを許すことが出来る場合、eNBは、mについてのより小さい値を使用出来る。 The number of possible resource allocation sizes for system information can be reduced to a subset of the maximum number of possibilities. The resource allocation size of the system information can be assumed to be only one of m different values, such as for PHICH. Where m is a positive integer and requires log 2 (m) bits to transmit the size of m. The value of m can be fixed by the network, or the eNB can optimize the usefulness of the control channel by using different values of m under different load conditions. For example, if the load is high, the eNB can gain with better granularity of resource allocation and can therefore choose a larger value for m. If the load is low and some waste of system information resources can be tolerated, the eNB can use a smaller value for m.
さらに、eNBを、システム情報リソース割当を変更することに対して、個別のデルタにより制限出来る。例として、2ビットを使用して、eNBは、表1に示すメッセージを送信出来る。 Furthermore, eNBs can be limited by individual deltas for changing system information resource allocation. As an example, using 2 bits, the eNB can send the messages shown in Table 1.
表1において、kIは、増加させることが出来るリソース数のデルタであり、kDは、減少させることが出来るリソース数のデルタである。kIとkDとは、等しいとしてもよいし、異なるとしてもよい。m、kI及びkDの値を、最初のアクセス時にWTRUへ信号送信してもよいし、ネットワーク全体を通じて固定して静的にすることが出来る。表1に示すように、WTRUが「00」を受信する場合、WTRUは、新しいリソース割当が前のリソース割当と同一であると決定出来る。WTRUが受信する「01」は、リソース割当をkI増加させることを示す。WTRUが受信する「10」は、リソース割当をkD減少させることを示す。代替の実施形態において、eNBは2よりも大きいビット数を使用出来て、WTRUへ信号送信するためにより高いレベルのグラニュラリティを有することが出来ることを理解するべきである。 In Table 1, k I is the delta of the number of resources that can be increased, k D is the delta number of resources that can be reduced. k I and k D may be equal to or different from each other. The values of m, k I and k D may be signaled to the WTRU at the first access, or can be fixed and static throughout the network. As shown in Table 1, if the WTRU receives “00”, the WTRU may determine that the new resource assignment is the same as the previous resource assignment. “01” received by the WTRU indicates that the resource allocation is increased by k I. “10” received by the WTRU indicates that the resource allocation is reduced by k D. It should be understood that in an alternative embodiment, the eNB can use a number of bits greater than 2 and have a higher level of granularity to signal to the WTRU.
パラメーターΔnを、WTRUが次のシステム情報更新により調節する前のD−BCHサイクル数として定義することが出来る。Δnx80ms後に、WTRUは、システム情報更新サイクルにより調節することが出来る。調節の次に、WTRUは、nx80ms間隔ごとに更新するためにD−BCHを読み取る。Δnを、WTRU固有であるとすることが出来て、RACH(random access channel)上に信号送信出来る。 The parameter Δn can be defined as the number of D-BCH cycles before the WTRU adjusts with the next system information update. After Δnx 80 ms, the WTRU may adjust by a system information update cycle. Following the adjustment, the WTRU reads the D-BCH to update every nx80 ms interval. Δn can be WTRU specific and can be signaled on a RACH (Random Access Channel).
システム情報リソース割当が半静的な方法においてのみ変わる場合、D−BCHオーバーヘッドを、スケジューリングされた報告サイクルまでシステム情報パラメーターを送信しないで削減出来る。2つのD−BCHフォーマットを使用出来る。第1のフォーマットは、nx80msごとに生じるシステム情報リソースの信号送信を含む。第2のフォーマットは、第1のフォーマットより短くすることが出来て、システム情報を含まないとすることが出来る。例えば遅いウエイクアップ等のためにシステム情報更新の間のD−BCH又はP−BCHを読み取りそこなうWTRUは、D−BCH又はP−BCHのフォーマットを使用してD−BCH搬送システム情報を認識出来る。 If the system information resource allocation changes only in a semi-static manner, the D-BCH overhead can be reduced without sending system information parameters until the scheduled reporting cycle. Two D-BCH formats can be used. The first format includes system information resource signaling that occurs every nx80 ms. The second format may be shorter than the first format and may not include system information. A WTRU that fails to read D-BCH or P-BCH during system information update, for example due to a slow wakeup, can recognize D-BCH carrier system information using the D-BCH or P-BCH format.
eNBは、nの値を変更する自由度を有する。eNBがnを変更することを決める場合、eNBは、WTRUへページを発行出来る。ページに応答して、WTRUは、次のP−BCHサイクルの開始にP−BCHを読み取ることが出来る。次のP−BCHサイクルにおいて、P−BCHは、nの値を搬送するSIB(System Information Block)を搬送する。nは、あらゆるビット数であるとすることが出来るので、更新サイクルは2nx80ミリ秒である。 The eNB has a degree of freedom to change the value of n. If the eNB decides to change n, the eNB can issue a page to the WTRU. In response to the page, the WTRU may read the P-BCH at the beginning of the next P-BCH cycle. In the next P-BCH cycle, the P-BCH carries a SIB (System Information Block) carrying the value of n. Since n can be any number of bits, the update cycle is 2 n x80 milliseconds.
(実施形態)
1.ユーザーインターフェースと、メモリと、修正された周期におけるSFN及びシステム情報メッセージを受信するよう構成されたレシーバーと、SFNに基づいて修正された周期境界を決定するよう構成されたプロセッサとを備えたWTRU。
2.レシーバーが、第1の修正された周期における1つの更新通知及び第2の修正された周期における複数のシステム情報更新を受信するようさらに構成された実施形態1のWTRU。
3.レシーバーが、更新通知を受信するようさらに構成され、プロセッサが、次の修正された周期までシステム情報が有効であることを決定するようさらに構成された実施形態1、2のWTRU。
4.プロセッサが、SFN及び整数値に基づいて修正された境界を決定するようさらに構成された実施形態1−3のWTRU。
(Embodiment)
1. A WTRU comprising a user interface, a memory, a receiver configured to receive SFN and system information messages in a modified period, and a processor configured to determine a modified period boundary based on the SFN.
2. [0069] 2. The WTRU of embodiment 1 wherein the receiver is further configured to receive one update notification in a first modified period and a plurality of system information updates in a second modified period.
3. [0069] 2. The WTRU of embodiments 1 and 2, wherein the receiver is further configured to receive an update notification and the processor is further configured to determine that the system information is valid until the next modified period.
4). [0069] 4. The WTRU of embodiment 1-3, wherein the processor is further configured to determine a modified boundary based on the SFN and the integer value.
特徴及び要素を個別の組み合わせにおいて説明するが、各々の特徴又は要素を、他の特徴又は要素なしに単独か、他の特徴若しくは要素あり又はなしの種々の組み合わせかにおいて使用することが出来る。提供される方法又はフローチャートを、汎用コンピューター若しくはプロセッサにより実行するためのコンピューター読み取り可能な記録媒体において明白に包含されるコンピュータープログラム、ソフトウェア又はファームウェアに実装出来る。コンピューター読み取り可能な記録媒体の例は、ROM(read only memory)、RAM(random access memory)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、例えば、内臓ハードディスク、取外し可能なディスク等の磁気媒体、光磁気媒体、例えば、CD−ROMディスク、DVD(digital versatile disk)等の光学ディスクを含む。 Although features and elements are described in separate combinations, each feature or element can be used alone without other features or elements, or in various combinations with or without other features or elements. The provided method or flowchart may be implemented in a computer program, software or firmware that is expressly included in a computer-readable recording medium for execution by a general purpose computer or processor. Examples of the computer-readable recording medium include a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a register, a cache memory, a semiconductor memory device, for example, a magnetic medium such as a built-in hard disk and a removable disk, and a magneto-optical medium For example, an optical disk such as a CD-ROM disk or a DVD (digital versatile disk) is included.
適したプロセッサは、一例として、汎用プロセッサ、特定用途プロセッサ、従来のプロセッサ、DSP(digital signal processor)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと共同の1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラー、マイクロコントローラー、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)回路、他のあらゆる型の集積回路(IC)、及び/又は状態マシンを含む。 Suitable processors include, by way of example, general purpose processors, special purpose processors, conventional processors, DSPs (digital signal processors), multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, controllers, microcontrollers, ASICs. (Application Specific Integrated Circuit), Field Programmable Gate Array (FPGA) circuit, any other type of integrated circuit (IC), and / or state machine.
ソフトウェアと共同のプロセッサを使用して、WTRU、UE、端末、基地局、RNC(radio network controller)又はあらゆるホストコンピューターにおいて使用するための無線周波数トランシーバーを実装出来る。WTRUを、例えば、カメラ、ビデオ・カメラ・モジュール、ビデオホーン、スピーカーホーン、振動デバイス、スピーカー、マイクロホーン、テレビ放送トランシーバー、ハンド・フリー・ヘッドセット、キーボード、ブルートゥース(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、液晶表示(LCD)ディスプレイユニット、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー、ビデオ・ゲーム・プレーヤー・モジュール、インターネットブラウザー、及び/又はワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)モジュール等、ハードウェア及び/又はソフトウェアに実装されるモジュールと共同して使用出来る。 A processor in conjunction with software can be used to implement a radio frequency transceiver for use in a WTRU, UE, terminal, base station, RNC (radio network controller) or any host computer. A WTRU can be used, for example, a camera, a video camera module, a video horn, a speaker horn, a vibrating device, a speaker, a microphone, a television broadcast transceiver, a hands-free headset, a keyboard, a Bluetooth® module, a frequency modulation ( FM) wireless unit, liquid crystal display (LCD) display unit, organic light emitting diode (OLED) display unit, digital music player, media player, video game player module, internet browser, and / or wireless local area network It can be used in conjunction with modules implemented in hardware and / or software, such as (WLAN) modules.
Claims (6)
第1のシステム情報修正周期においてシステム情報更新の通知を受信するステップと、
第2のシステム情報修正周期においてシステム情報更新を受信するステップと、
システムフレーム数(SFN)及び整数値nを取得するステップと、
前記システムフレーム数(SFN)及び整数値(n)に基づいて、前記第1のシステム情報修正周期と前記第2のシステム情報修正周期との間のシステム情報修正周期境界を決定するステップと
を具えたことを特徴とする方法。 A method of receiving a system information update by a wireless transmission receiver (WTRU) comprising:
Receiving a notification of system information update in a first system information modification period;
Receiving a system information update in a second system information modification period;
Obtaining a system frame number (SFN) and an integer value n;
Determining a system information modification period boundary between the first system information modification period and the second system information modification period based on the number of system frames (SFN) and an integer value (n). A method characterized by that.
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